比克白芷素

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  • 【金秋计划】基于PI3K/Akt信号通路探讨白芷颗粒对糖尿病视网膜病变的影响

    糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)是糖尿病患者中最常见的眼部并发症,糖尿病相关眼病是导致全球中度至重度视力丧失和失明的第5大常见原因[1]。随着糖尿病发病率的增加,糖尿病视网膜病变发病率逐年升高[2]。目前,DR的防治方法主要有手术治疗如激光光凝术、药物治疗如抗血管内皮生长因子制剂等,但治疗成本高,疗效欠佳,并且存在一定的不良反应,尚缺乏有效的防治措施[3-4]。因此,积极寻找更安全有效的治疗药物尤为重要。 白芷为伞形科植物白芷Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷A. dahurica (Fisch. ex Hoffm) Benth. et Hook. f. var. formosana(Boiss.) Shan et Yuan的干燥根[5]。现代药理学研究表明,白芷主要含有香豆素类、挥发油类、生物碱类等多种化学成分,具有抗炎、抗氧化应激、抗肿瘤等作用[6-7]。糖尿病的各种慢性并发症以微血管病变为主,这种损害包括内皮细胞损伤、基底膜增厚、血管通透性增加等,影响了血管的正常结构和功能,炎症、氧化应激是其重要的发病机制[8-9]。本课题组前期研究发现,在糖尿病慢性溃疡中,白芷可以通过调节巨噬细胞极化,减少炎症从而促进伤口愈合,证明了白芷在糖尿病并发症中的抗炎作用[10]。白芷能够减轻糖尿病溃疡中微血管细胞的功能障碍,抑制细胞的凋亡及丢失,从而减轻血管的损伤[11]。此外,白芷中有效成分紫花前胡苷对蛋白激酶B(protein kinase B,Akt)的磷酸化作用非常明显[12]。DR作为另一严重的糖尿病微血管并发症,主要表现也是血管功能的异常,因此提出白芷是否能够在一定程度上保护视网膜细胞从而延缓DR的发生和发展。本研究构建了DR动物模型和高糖诱导的视网膜细胞损害模型,拟从体内和体外实验2方面探讨白芷颗粒在DR中的保护作用和机制,以期为DR的防治提供新思路。 1 材料 1.1 动物 48只SPF级雄性SD大鼠,8周龄,购自斯贝福(北京)生物技术有限公司,动物许可证号SYXK(津)2020-0001,动物质量合格证号110324221106017247。大鼠饲养于天津医科大学朱宪彝纪念医院SPF级实验动物中心,动物房内保持22~25 ℃环境温度,50%~60%相对湿度,12 h明暗交替。本实验及相关实验操作已获得天津医科大学朱宪彝纪念医院动物实验伦理委员会批准(批准号DXBYY-IACUC-2022071)。 1.2 细胞 人视网膜上皮细胞(adult retinal pigment epithelial cell line-19,ARPE-19)购自北京北纳生物科技有限公司。 1.3 药品与试剂 白芷颗粒(批号A2110071,其中欧前胡素质量分数为0.12%)购自广东一方制药有限公司;羟苯磺酸钙(国药准字号H20030088)购自上海朝晖药业有限公司;链脲佐菌素(streptozotocin,STZ,批号572201)购自美国Sigma公司;柠檬酸钠缓冲液(批号C1013)、RIPA组织/细胞裂解液(批号R0010)、苏木素染色液(批号G1121)、伊红染色液(批号G1121)、高碘酸-席夫(PAS)染色试剂盒(批号G1281)购自北京索莱宝科技有限公司;NC膜(批号HATF00010)购自美国Millipore公司;ECL化学发光试剂盒(批号34095)购自美国Invitrogen公司;TUNEL检测试剂盒(批号C1090)购自上海碧云天生物技术股份有限公司;三色预染蛋白Marker(批号WJ102)、PAGE凝胶快速制备试剂盒(批号PG213)购自上海雅酶生物科技有限公司;剪切型半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶-3(cleaved cystein-asparate protease-3,cleaved Caspase-3)兔多克隆抗体(批号9661S)、磷脂酰肌醇3-激酶(phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)兔多克隆抗体(批号4292S)、p-PI3K兔多克隆抗体(17366S)、Akt兔多克隆抗体(批号9272S)、p-Akt兔多克隆抗体(批号4060S)购自美国CST公司;B淋巴细胞瘤-2(B-cell lymphoma-2,Bcl-2)兔多克隆抗体(批号26593-1-AP)、咬合蛋白(Occludin)兔多克隆抗体(批号27260-1-AP)、闭锁小带蛋白1(Zonula occluden-1,ZO-1)兔多克隆抗体(批号21773-1-AP)购自武汉三鹰生物技术有限公司;Bcl-2相关X蛋白(Bcl-2 associated X protein,Bax)兔多克隆抗体(批号A0207)购自武汉爱博泰克生物科技有限公司;PI3K抑制剂LY294002(批号HY-10108)购自美国MCE公司。 1.4 仪器 Tissuelyser组织研磨机(上海净信实业发展有限公司);5425R型台式离心机(德国Eppendorf公司);3K30型低温离心机(德国Heraeus公司);PowerPac通用电泳仪、Mini-PROTEAN Tetra电泳槽(美国Bio-Rad公司);eBlot L1型转膜仪(南京金斯瑞生物科技股份有限公司);G BOX型凝胶成像系统(英国SYNGENE公司);BX53型光学倒置相差显微镜(日本Olympus公司);DM2500型荧光显微镜(德国Leica公司)。 2 方法 2.1 体内实验 2.1.1 动物模型制备、分组及给药 48只SD大鼠适应性饲养1周后,称定体质量,随机取12只作为对照组,36只作为造模组。禁食12 h后以ip STZ溶液(60 mg/kg)构建糖尿病模型,注射STZ 72 h后随机测得3次血糖值≥16.7 mmol/L时认为造模成功[13],成模率为86.1%。将造模成功的31只大鼠称定体质量后随机分为模型组(n=11)、白芷组(n=10)、羟苯磺酸钙组(n=10)。白芷组给药剂量参考课题组前期研究结果[11],以1.25 g/(kgd)剂量ig给药,羟苯磺酸钙以135 mg/(kgd)剂量ig给药,连续给药12周,药物使用羟甲基纤维素钠溶液溶解。 2.1.2 视网膜组织病理学观察 (1)苏木素-伊红(HE)染色:末次给药后处死大鼠,摘眼球置于4%多聚甲醛溶液固定,石蜡包埋后切片进行HE染色,在显微镜下观察其病理学变化。 (2)PAS染色:显微镜下剥离视网膜后PBS摇洗3次,加入3%胰蛋白酶溶液,置于37 ℃恒温箱中消化视网膜;用吸管将消化好的血管脉络转移到干净的载切片上并晾干至完全干燥;干燥后的切片在自来水中冲洗3 min,过碘酸溶液氧化5 min,ddH2O浸洗2次;Schiff Ragent溶液染色5 min;自来水浸洗10 min,然后用苏木素溶液染细胞核2 min,ddH2O浸洗使其返蓝;依次放入70%乙醇1 min、80%乙醇1 min、90%乙醇1 min、无水乙醇3 min后,中性树胶封片并拍照保存。 2.1.3 TUNEL染色检测视网膜细胞凋亡情况 切片脱蜡脱水后滴加蛋白酶K,37 ℃孵育20 min;PBS洗涤3次,每次10 min;滴加50 μL TUNEL检测液,37 ℃避光孵育60 min;PBS洗涤3次,每次10 min;使用含DAPI抗荧光淬灭封片液封片后,在显微镜下观察拍照。 2.1.4 Western blotting检测视网膜组织Bax、Bcl-2、cleaved Caspase-3、Occludin、ZO-1、p-PI3K、PI3K、p-Akt、Akt蛋白表达 取各组视网膜组织,加入裂解液提取蛋白,蛋白样品经十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳,转至PVDF膜,于5%牛奶中封闭,室温摇床振荡1 h;TBST洗膜3次后加入一抗稀释液,4 ℃摇床孵育过夜;回收一抗,TBST清洗后加入二抗孵育1 h;弃二抗,TBST洗膜后使用ECL显影液曝光。 2.2 体外实验 2.2.1 细胞培养 ARPE-19细胞用含10%胎牛血清、100 μg/mL链霉素和100 μg/mL青霉素的DMEM/F12培养基,在37 ℃、5% CO2的培养箱中进行培养。 2.2.2 TUNEL染色检测ARPE-19细胞凋亡 取对数生长期的ARPE-19细胞,以1×105个/孔接种于24孔板中,培养24 h。设置对照组、高渗组、高糖组、白芷组和羟苯磺酸钙组。对照组在含5.5 mmol/L葡萄糖的培养基中培养;高渗组在含5.5 mmol/L葡萄糖和25 mmol/L甘露醇的培养基中培养;高糖组在含30 mmol/L葡萄糖的培养基中培养;白芷组在含30 mmol/L葡萄糖的培养基中加入白芷继续培养;羟苯磺酸钙组在含30 mmol/L葡萄糖的培养基中加入羟苯磺酸钙继续培养。通过CCK-8实验结果确定白芷给药浓度为150 μg/mL,羟苯磺酸钙给药浓度为20 μmol/L。各组细胞干预24 h后,PBS洗涤1次,加入4%多聚甲醛固定细胞30 min;用PBS洗涤后加入含0.3% Triton X-100的PBS,室温孵育5 min。滴加50 μL TUNEL检测液,37 ℃避光孵育60 min后PBS清洗3次;使用含DAPI的抗荧光淬灭剂封片,荧光显微镜下观察并拍照。 2.2.3 Western blotting检测ARPE-19细胞Bax、Bcl-2、cleaved Caspase-3、Occludin、ZO-1蛋白表达 按“2.2.2”项下方法处理细胞,收集细胞,提取蛋白,按“2.1.4”项下方法检测Bax、Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达。 2.2.4 免疫荧光检测ARPE-19细胞Occludin、ZO-1表达 按“2.2.2”项下方法处理细胞,PBS洗涤,每孔加入1 mL 4%组织细胞固定液,常温固定30 min。PBS洗涤后加入1%牛血清白蛋白封闭,于37 ℃恒温箱中孵育30 min;弃封闭液,PBS摇洗后每孔加入200 μL一抗(1∶500),4 ℃摇床孵育过夜。回收一抗,清洗细胞后每孔加入200 μL荧光二抗(1∶200),避光孵育1 h后弃二抗,每孔加入200 μL DAPI溶液避光染核15 min,显微镜下观察并拍照保存。 2.2.5 Western blotting检测PI3K抑制剂LY294002对Bax、Bcl-2、cleaved Caspase-3、PI3K/Akt通路蛋白表达的影响 设置对照组、高糖组、白芷(150 μg/mL)组和白芷(150 μg/mL)+LY294002(10 μmol/L)组,给予药物干预24 h 后,收集细胞,提取蛋白,按“2.1.4”项下方法检测相关蛋白表达。 2.3 统计学分析 所有数据均采用Graphpad Prism 9.0软件进行统计学处理并作图,实验数据以表示。两组间的比较采用独立样本t检验,多组间的比较采用单因素方差分析。 3 结果 3.1 白芷颗粒对糖尿病大鼠视网膜病理学变化的影响 HE染色结果如图1所示,对照组大鼠视网膜组织结构清晰,神经节细胞排列紧密,内核层和外核层细胞结构完整、紧密;模型组大鼠视网膜组织毛细血管轻微扩张,内、外核层组织疏松、厚度变薄,细胞排列紊乱;与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组以上病理变化均有所缓解。 图片 PAS结果如图2所示,与对照组比较,模型组无功能毛细血管明显增加;与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组抑制了无功能毛细血管的形成。 图片 3.2 白芷颗粒对糖尿病大鼠视网膜细胞凋亡的影响 如图3所示,与对照组比较,模型组红色荧光明显增加,提示糖尿病大鼠视网膜细胞凋亡水平增加;与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组荧光强度明显减弱,提示药物治疗后可以减轻糖尿病大鼠视网膜细胞凋亡水平。 图片 3.3 白芷颗粒对糖尿病大鼠视网膜组织凋亡相关蛋白表达的影响 如图4所示,与对照组比较,模型组大鼠视网膜组织中Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达水平明显升高(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达水平明显降低(P<0.05),提示白芷颗粒能够抑制糖尿病大鼠视网膜细胞的凋亡。 图片 3.4 白芷颗粒对糖尿病大鼠视网膜组织中Occludin、ZO-1蛋白表达的影响 如图5所示,与对照组比较,模型组大鼠视网膜组织中Occludin和ZO-1蛋白表达水平显著降低(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组Occludin和ZO-1蛋白表达水平均显著升高(P<0.05),提示白芷颗粒能够在一定程度上保护糖尿病大鼠视网膜屏障。 图片 3.5 白芷颗粒对糖尿病大鼠视网膜组织中PI3K/Akt通路相关蛋白表达的影响 如图6所示,与对照组比较,模型组大鼠视网膜组织中p-PI3K/PI3K、p-Akt/Akt显著降低(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组鼠视网膜组织中p-PI3K/PI3K、p-Akt/Akt显著升高(P<0.05),提示白芷颗粒可能通过调控PI3K/Akt信号通路减轻DR损伤。 图片 3.6 白芷颗粒对高糖诱导的ARPE-19细胞凋亡的影响 如图7所示,与对照组比较,高糖刺激显著增加了细胞凋亡(P<0.05),红色荧光明显增多;与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组细胞凋亡率显著降低(P<0.05),红色荧光明显减少。表明白芷颗粒可以抑制高糖环境下ARPE-19细胞的凋亡。 3.7 白芷颗粒对高糖诱导的ARPE-19细胞中凋亡相关蛋白表达的影响 如图8所示,与对照组比较,模型组细胞Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达水平明显升高(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达水平明显降低(P<0.05),表明白芷颗粒能够在一定程度上抑制ARPE-19细胞凋亡从而减轻高糖环境下的视网膜损伤。 图片 3.8 白芷颗粒对高糖诱导的ARPE-19细胞中Occludin、ZO-1表达的影响 为了进一步验证白芷对视网膜屏障的保护作用,采用免疫荧光技术考察白芷对高糖诱导下ARPE-19细胞Occludin以及ZO-1表达的影响。如图9所示,与对照组比较,模型组细胞间连接被破坏,Occludin、ZO-1荧光强度明显降低(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组细胞中紧密连接有所恢复,Occludin、ZO-1荧光强度显著增加(P<0.05)。 图片 3.9 白芷颗粒对高糖诱导的ARPE-19细胞中紧密连接相关蛋白表达的影响 如图10所示,与对照组比较,模型组细胞Occludin、ZO-1蛋白表达水平明显降低(P<0.05);与模型组比较,白芷组和羟苯磺酸钙组Occludin、ZO-1蛋白表达水平明显升高(P<0.05),与免疫荧光结果一致,说明白芷颗粒能够通过增强细胞间紧密连接从而保护高糖诱导的ARPE-19细胞损伤。 图片 3.10 白芷颗粒通过激活PI3K/Akt通路减轻细胞凋亡保护视网膜屏障损伤 如图11所示,与对照组比较,模型组p-PI3K/PI3K、p-Akt/Akt明显降低(P<0.05),PI3K/Akt信号通路受到抑制;与模型组比较,白芷组p-PI3K/PI3K、p-Akt/Akt明显升高(P<0.05);给予PI3K抑制剂LY294002干预后,Akt磷酸化受到抑制(P<0.05),Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3蛋白表达明显升高(P<0.05),提示白芷颗粒可能通过PI3K/Akt通路抑制细胞凋亡从而减轻视网膜屏障损伤。 图片 4 讨论 DR是糖尿病患者中最常见的一种微血管并发症,其病理过程与血-视网膜屏障(blood retinal barrier,BRB)密切相关[14]。慢性高血糖会破坏视网膜屏障,引起毛细血管中周细胞的丢失以及基底膜增厚,从而使得视网膜中的血管通透性增加,最终导致BRB分解[15-16]。BRB主要包括内屏障和外屏障,其中外屏障主要由视网膜色素上皮(retina pigment epithelium,RPE)及其连接构成[17-18]。细胞间的连接是屏障功能正常发挥作用的基础,紧密连接主要由Occludin、ZO-1等组成[19]。在糖尿病患者中,Occludin与BRB损伤密切相关,高糖会使得Occludin表达选择性降低,BRB通透性增加。相关实验表明,STZ诱导的糖尿病大鼠模型在8周后采用伊文思蓝染色观察发现其渗漏量与对照组相比增加了10%,免疫荧光结果显示糖尿病大鼠中Occludin表达量明显降低[20]。ZO家族中,ZO-1位于上皮细胞和内皮细胞的封锁小带中[21]。在DR早期阶段,氧化应激及炎症等会诱导炎症因子和趋化因子上调,导致ZO-1表达降低,视网膜屏障被破坏,从而出现出血等症状[22]。本研究结果显示,与对照组比较,模型组大鼠Occludin、ZO-1表达明显降低,提示糖尿病大鼠视网膜组织中紧密连接被破坏,BRB受损;与模型组比较,白芷给药后Occludin、ZO-1表达量明显升高,表明白芷在一定程度上具有保护BRB功能的作用。在体外研究中,采用免疫荧光和Western blotting法观察ARPE-19细胞中紧密连接及其蛋白表达情况,结果发现白芷干预后可以增加细胞间Occludin、ZO-1表达,发挥保护ARPE-19细胞的作用。 高糖诱导的视网膜细胞凋亡是早期DR的重要发病机制之一[23-24]。线粒体中高血糖诱导的ROS积累可以使线粒体膜通透性增加,进而触发视网膜线粒体释放细胞色素C激活Caspase-9,然后通过一系列生物过程激活Caspase-3导致细胞凋亡[25]。PI3K/Akt信号通路在视网膜细胞凋亡过程中起着至关重要的作用[26]。活化的Akt会引起下游磷酸化级联反应,从而促进细胞存活[27]。在高糖环境下PI3K/Akt信号通路传导受阻,使促凋亡因子Bax表达上调,抗凋亡因子Bcl-2表达受到抑制,之后进一步激活Caspase3后导致细胞凋亡增加[28]。本研究发现,白芷颗粒可以降低糖尿病大鼠视网膜组织与ARPE-19细胞中Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3的蛋白表达,TUNEL染色也证实了这一表现。本研究进一步测定了ARPE-19细胞中PI3K/Akt信号通路及其下游凋亡相关蛋白表达情况,结果显示与高糖组比较,白芷干预后p-PI3K/PI3K、p-Akt/Akt蛋白表达水平明显增加。使用PI3K抑制剂LY294002后抑制了Akt的磷酸化过程,同时下游Bax/Bcl-2蛋白表达增加、cleaved Caspase-3蛋白表达升高,由此推测白芷颗粒可能通过PI3K/Akt通路抑制细胞凋亡。 综上,本研究发现白芷颗粒可能通过调控PI3K/Akt信号通路减轻视网膜细胞凋亡保护BRB损伤,从而延缓早期DR,为白芷治疗DR提供了潜在机制研究。

  • 【资料】色谱技术在中药白芷研究中的应用进展

    摘要:中药白芷具有广泛的药理作用,其主要有效成分香豆素类化合物的分离提取和结构鉴定已有了长足发展。现代色谱技术在中药白芷研究中的广泛运用,使白芷的定量分析方法体系、质量指标体系和提取工艺优化等研究有了新的进展,文章对近5年的有关文献作了综述。  关键词:色谱法;白芷;化学成分;质量;鉴定  Research Development of Angelica dahurica by Chromatography   MENG Lanzhen, NIE Hong, XU Zhenxia, XIONG Aihua, LIU Jianjun  (1.Department of Pharmacology of Pharmacy, College of Jinan University,Guangzhou 510632,China; 2.The Test Technology Center of Pharmacy, College of Jinan University, Guangzhou 510632, China)  Abstract:The Angelica dahurica has been claimed to be effective on many diseases,and also there are great development for the isolation and instrumental analyses of its main effective components. The application of chromatography technology greatly advanced and accelerated the research of Angelica dahurica.  Key words:Chromatography;Angelica dahurica;Development research  白芷为伞形科植物白芷Angelica dahurica(Fisch. ex Hoffm.)Benth. et Hook. f. 或杭白芷Angelica dahurica(Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。性温,味辛。具有散风除湿、通窍止痛、消肿排脓的功效。可用于治疗感冒头痛、眉棱骨痛、烧伤等症。色谱法(chromatography)或称层析法,其原理是利用不同组分在两相中的吸附能力、分配系数、离子交换能力或分子大小等性质的微小差别,经过连续多次在两相间的质量交换,使不同的组分得到分离,是分离分析多组混合物的分析方法,在各个学科领域中的应用日益普遍[1]。从经典的平板色谱到柱色谱,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、超临界流体色谱法(SFC)到毛细管电泳法(CE)、色谱-光谱连用等现代色谱技术已广泛运用于中药白芷的研究。[b]  1 白芷中化学成分的提取分离[/b]  1.1 化学成分的分离结合现代光谱技术,近年陆续从白芷中发现了新结构的香豆素类化合物,如从日本白芷中分离得到七种新的bifuranocoumarins[2],从韩国白芷的茎部首次发现6[(1S),2(R)2,3二羟基1甲氧基3甲基丁酸]7甲氧基香豆素[3],从根部得到两种新的呋喃香豆素化合物[4]。国内游小琳等[5]首次发现白芷水溶性成分中丁二酸,葡萄糖,蔗糖等6个化学成分。聂红等[6]运用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url](GCMS)技术发现白芷的水蒸气蒸馏所得的油状物的主要成分为甲基环癸烷(22.4%)、1十二烷醇(8.6%)等。  1.2有效成分的提取刘文等[7]认为采用超临界流体CO2萃取白芷中欧前胡素速度快,HPLC法测定精度高。刘红梅等运用GCMS技术对白芷中香豆素类成分的最佳超临界流体CO2萃取工艺(萃取温度50℃,萃取压力21 MPa、萃取时间3.0 h,分离压力6.5 MPa,粉碎度20目)的超临界样品进行了分析鉴定,主要成分氧化前胡素、欧前胡素、异欧前胡素的相对含量分别达到42.40%,22.14%和12.12%[ 8,9]。  高速逆流色谱法[10](HighSpeed CounterCurrent Chromatography)是一种可以在短时间内实现高效分离和分析的方法,具有无固体载体,可以避免分离样品与固体载体表面产生化学反应而变性和不可逆吸附等优点,已广泛应用于天然药物研究。Liu等[11]用该法成功分离测定了白芷中的欧前胡素、异欧前胡素和氧化前胡内酯,其上相固定相为正己烷甲醇水(5∶5∶5,V/V),下相流动相前150 min正己烷甲醇水(5∶5∶5,V/V),后150 min正己烷甲醇水(5∶7∶3,V/V)体积以线性递增,鉴定各峰分离物,纯度达到了98%以上。运用该技术还分离了丹参中的丹酚酸B[12]、川芎中的川芎嗪[13],天麻中的天麻素[14]等多种化学成分。  高效毛细管电泳法(High Performance Capillary Electrophoresis)为近年来发展最快的一种分离分析技术,具有分离效率高、分析速度快和样品用量少等特点。毛细管胶束电动色谱(Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography)为它的一个重要分支,具有分离效果好,速度快,操作简单,费用低等优点,已迅速进入药物分析领域。其原理是向载体中加入表面活性剂,活性剂浓度大于临界值时,则在毛细管内形成胶束,被分析物受到电渗流和胶束相与水相之间分配的双重影响而实现分离。Wang[15]等成功的采用该法简单快速的从白芷中分离得到欧前胡素、异欧前胡素和东莨菪苷元(7羟6甲氧香豆素)。该技术还应用于测定西洋参中人参皂苷Rb1,Re的含量[16],分离鉴定槐属植物苦豆子、苦参、山豆根中喹嗪烷类生物碱[17],最近联用电化学检测器首次分离测定木犀科植物女贞叶和果实中的D甘露糖、蔗糖、葡萄糖和果糖[18]。[b]  2 白芷的质量控制及鉴定[/b]  HPLC被广泛应用于白芷的质量控制和鉴定:人工四倍体白芷主要有效成分欧前胡素的含量较原二倍体白芷成倍提高[19];不同产地白芷中2种香豆素总量存在较大差异[20];提取挥发油后欧前胡素损失较大[21];建立了白芷药材质量的控制方法,其色谱条件:流动相甲醇水(70∶30),检测波长254 nm,欧前胡素在0.974~3.896 μg,异欧前胡素在0.360~2.640 μg范围内线性关系良好[22]。或同时检定出欧前胡素、异欧前胡素、比克白芷素及水化氧化前胡素,且其中的欧前胡素和异欧前胡素含量分别不得低于0.1%和0.04%[23]。王梦月等[24]证实白芷果实中总香豆素含量最高,茎中最低;以晒干法的含量最高。抽苔白芷中香豆素的含量不及白芷含量的50%,不能作白芷药用。[b]  3 体内白芷有效成分的测定[/b]  白芷的活性成分白当归素,是一种醛糖还原酶抑制剂,可用于治疗糖尿病性白内障。Kwon等[25]研究分析它的肾代谢产物。尿样经液液提取,GCMS、HPLCDAD以及H1核磁共振波谱等分析,发现两种主要代谢物分别是白当归素侧链经C脱甲基或O脱烷而产生,另一代谢物认为可能是由白当归素被羟基化而产生。  Kazuhisa等[26]利用柱切换HPLC法快速检测大鼠血浆中的白当归素和水化氧化前胡素。血浆样品用过氯酸脱蛋白,离心后上清液制备成供试品。流动相为乙睛水(20∶80),流速1 ml/min,检测波长260 nm,柱温40℃。龚志南等[27,28]用HPLC测大鼠胃液、肠液、血液和脑组织中香豆素类化合物的含量,以考查其药动学参数,评价提取工艺指标和最佳剂型。[b]  4 结语[/b]  综上所述,现代色谱技术应用于白芷的研究,可以快速、高效地分离纯化有效成分[11,15],优化提取工艺[7~9],建立准确、重复性好的质量标准[19~24]等,但在指纹图谱方面的研究还未见报道。可见色谱技术以其分离效能高、分析速度快、定量结果准、易于自动化等优点,成为中药与天然药物有效成分的确定、鉴定等定性与定量工作以及分离纯化过程中最有效的方法。可以预见色谱技术必然会更广泛地应用于中药的制备和质量控制过程中,加速中药生产工艺的现代化进程。  目前色谱技术应用于白芷等中药研究存在的问题有:一方面中药成分复杂、质量影响因素多,单用一种色谱技术研究中药捉襟见肘,如GC不适用于分析热不稳定性和不能气化的成分;HPLC则对强极性组分分离效果不好,色谱柱容易受污染,仪器运转费用高;新兴的高速逆流色谱法和高效毛细管电泳法,可以很好的为中药药效学评价及定性定量分析等提供技术支持,但在国内尚未普及和系统化。因此要求色谱技术在自身不断完善的基础上,结合其他学科的高新技术,推陈出新,以便更好地为我国中药现代化服务。另一方面该技术在中药活性成分筛选与作用机理研究方面期待突破性的进展。生物色谱法是生命科学和色谱分离技术结合形成的高新技术[29,30],这种模型既具有很好的生物相关性又克服了成分分离与效应脱节的弊端,已成功应用于药物活性成分的筛选和作用机理的研究[31~32],如果联用二极管列阵和高分辨率质谱等技术,将实现中药中微量活性成分的分离纯化和结构鉴定及活性测定的高度一体化。

  • 【“仪”起享奥运】中药白芷

    [font=宋体]白芷以根入药,夏、秋间叶黄时采挖,除去须根及泥沙,晒干或低温干燥,切片,生用。[/font][font=宋体]味辛,性温,归肺、胃、大肠经,有解表散寒,祛风止痛,宣通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓的功效。[/font][b][font=宋体][color=#ffc000]解表散寒[/color][/font][/b][font=宋体]白芷辛散温通,祛风解表散寒之力较温和,而以止痛、通鼻窍见长,常与防风、羌活、川芎等祛风散寒止痛药同用,治疗外感风寒,头身疼痛,鼻塞流涕之症,如九味羌活汤(《此事难知》)。[/font][b][font=宋体][color=#ffc000]祛风止痛[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]白芷辛散温通,长于止痛,且善入足阳明胃经,常用于治疗阳明经头额痛以及牙龈肿痛。单用白芷可治疗外感风寒引起的阳明头痛,眉棱骨痛,头风痛等症,即都梁丸(《百一选方》);或与防风、细辛、川芎等祛风止痛药同用,如川芎茶调散(《和剂局方》);治疗外感风热者,可配伍薄荷、菊花、蔓荆子等药。治疗风冷牙痛,可与配伍细辛、全蝎、川芎等同用,如一捻金散(《御药院方》);治疗风热牙痛,可配伍石膏、荆芥穗等药,如风热散(《仙拈集》)。若风寒湿痹,关节疼痛,屈伸不利者,可与苍术、草乌、川芎等药同用,如神仙飞步丹(《袖珍方》)。[/font][b][font=宋体][color=#ffc000]宣通鼻窍[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]白芷祛风、散寒、燥湿,可宣利肺气,升阳明清气,通鼻窍而止疼痛,常与苍耳子、辛夷等散风寒、通鼻窍药同用,治疗鼻鼽、鼻渊等鼻科疾病引起的鼻塞不通,流涕不止,前额疼痛,如苍耳子散(《济生方》)。[/font][b][font=宋体][color=#ffc000]燥湿止带[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]白芷辛温香燥,善除阳明经湿邪而燥湿止带。常与鹿角霜、白术、山药等温阳散寒、健脾除湿药同用治疗寒湿下注,白带过多者;常与车前子、黄柏等清热利湿、燥湿药同用治疗湿热下注,带下黄赤者。[/font][b][font=宋体][color=#ffc000]消肿排脓[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]白芷辛散温通,对于疮疡初起,红肿热痛者,有散结消肿止痛的功效,常与金银花、当归等药配伍,如仙方活命饮(《校注妇人良方》);若脓成难溃者,常与益气补血药同用,共奏托毒排脓之功,如《外科正宗》托里消毒散、《医宗金鉴》托里透脓散,其均与人参、黄芪、当归等药同用。[/font][font=宋体]此外,本品祛风止痒,可用治皮肤风湿瘙痒。[/font][font=宋体]本品辛香温燥,阴虚血热者忌服。[/font]

比克白芷素相关的方案

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  • 郭天南及合作团队揭示奥密克戎感染宿主的蛋白质组学特征
    SARS-CoV-2的奥密克戎变异株最早报道于2021年11月,目前已成为世界范围内的主要感染株。奥密克戎在S蛋白的30多个突变导致其致病性和复制能力的下降,而传播力却明显增强。目前,宿主对奥密克戎的反应尚不明确。近期,西湖大学生命科学学院郭天南团队、浙江大学医学院附属杭州市西溪医院黄劲松团队协同国家传染病医学中心、上海市传染病与生物安全应急响应重点实验室、复旦大学附属华山医院感染科张文宏团队共同合作评估了奥密克戎变异株感染、SARS-CoV-2非奥密克戎株感染,非SARS-CoV-2呼吸道病毒(流感病毒及腺病毒)感染患者的血液蛋白质组学特征,并和健康受试者接种全程2针新冠疫苗前后的蛋白质组学特征进行了同步比较,相关成果于5月18日发表于Cell Discovery杂志。研究分析表明,在血液蛋白质组学的角度,接种疫苗后的奥密克戎株与非奥密克戎株宿主反应类似;同一般流感相比,具有显著的差异特征。在非重症肺炎患者中,接种疫苗后感染奥密克戎诱导的免疫反应与非奥密克戎株感染相似,炎症反应远超过健康对照病例,但没有流感和流感样病人严重。这可能是由于新冠疫苗为大部分患者提供了潜在的保护作用。但需要注意的是,本研究并没有分析重症肺炎患者,因此,奥密克戎株或流感病毒等在重症患者中引起的宿主炎症反应我们无法通过本研究评估。研究结果提示,奥密克戎株与流感的宿主免疫反应存在显著差异,接种疫苗可能是非重症奥密克戎株患者宿主炎症反应降低的原因之一。参考文献[1] BAO JF, SUN R, Ai JW, 等. Proteomic characterization of Omicron SARS-CoV-2 host response [J]. Cell Discovery. 2022[2] SHEN B, YI X, SUN Y, 等. Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient Sera[J]. Cell, 2020, 182(1): 59-72.e15.
  • 蛋白质组学在病毒入侵宿主中的研究
    2020年初,一场突如其来的疫情打乱了大家的生活节奏。面对来势汹涌的疫情,全国上下正在积聚力量,全力战胜新型高致病性冠状病毒(2019-nCoV)。医护人员、解放军战士、志愿者们纷纷奔赴武汉,与疫魔竞速,守卫着国民的生命安全,致敬最美逆行者!同时疫情研究者一样没有停下自己的脚步,特别是在分子水平,我们调研了基于Orbitrap超高分辨的蛋白质组学和结构组学技术在病毒学研究中的应用,谨以此文致敬白衣天使和深耕医学研究的学者。Orbitrap技术促进病毒机理研究病毒与宿主共同进化,获得捕获和操纵宿主细胞过程进行复制的机制传播。同样,宿主细胞会通过部署防御机制或通过适应感染环境。在整个感染过程中,细胞严重依赖于时空调控的病毒-宿主蛋白-蛋白相互作用的形成。 蛋白质组学方法与病毒学的结合促进了对病毒复制、抗病毒宿主反应和病毒对宿主防御的颠覆机制的深入研究。而Orbitrap技术依靠其高灵敏度、高精度,高通量等特性在该方面表现出色。案例一:Orbitrap技术深度挖掘病毒-宿主蛋白质相互作用2019年Viruses杂志上发表了基于组学技术研究宿主变化的综述,质谱技术中基于亲和纯化分离蛋白质复合物随后进行MS分析(AP-MS)的方法可以用于分离病毒-病毒和病毒-宿主多蛋白复合物,可识别间接和直接的蛋白质相互作用,提供相互作用事件的瞬时信息,或跟踪单个病毒基因产物的过表达,以深入了解单个蛋白质的功能;表达蛋白质组学技术(定量蛋白质组学和翻译后修饰组学)可以研究病毒蛋白的组成,宿主在病毒入侵过程中蛋白质和翻译后修饰的动态变化。(Viruses 2019, 11, 878 doi:10.3390/v11090878)迄今为止,基于蛋白质组学方法的进展已经为识别数量惊人的病毒-宿主蛋白关联铺平了道路,科学家基于这些数据构建了包含了5000多种病毒成分和宿主细胞之间的非冗余蛋白相互作用数据库。这些有价值的信息库包括相互作用蛋白数据库、VirHostNet(http://virhostnet.prabi.fr/)、VirusMentha(Nucleic Acids Res. 2015 43(D1):D588–D592)、IntAct-MINT(Nucleic Acids Res. 2015 43(D1):D583–D587)和Uniprot。 案例二:Orbitrap技术揭示新型塞卡病毒宿主因子Pietro,Scaturro, Alexey, et al. Nature, 2018 寨卡病毒(ZIKV)最近成为全球健康问题,由于它的广泛传播和与严重的联系新生儿神经症状和小头症。然而,与致病性相关的分子机制关于ZIKV的大部分仍然未知。 技术路线:利用赛默飞 LTQ-Orbitrap和Orbitrap Q Exactive HF质谱进行全蛋白质组学和修饰蛋白质组学(实验路线见下图a),研究对象为神经细胞系SK-N-BE2和NPC细胞,表征细胞对病毒的反应,在蛋白质组和磷酸化蛋白质组水平上的变化,利用亲和蛋白组学方法鉴定ZIKV蛋白的细胞靶点。使用这种方法,找到了386个与zikv相互作用的蛋白质,导致宿主在神经发育受损,视网膜缺陷和不孕。此外,确定了寨卡病毒感染后1216个磷酸化位点存在上调或下调,来自AKT, MAPK-ERK和ATM-ATR信号通路中,为防范ZIKV感染扩散提供机制基础。在功能上,系统地理解了ZIKV诱导后的宿主的蛋白质和细胞通路水平的扰动,并对感染后细胞施加Rock抑制剂药物干预,利用非标定量蛋白质组学方法分析差异蛋白进行验证(下图热图),补充这一空白。技术路线图案例三:Orbitrap技术深入探寻寨卡病毒病毒与宿主的相互作用Etienne Coyaud, et al. Molecular & Cellular Proteomics,2018,技术路线技术路线:本文利用生物素识别以及IPMS亲和纯化结合MS 方法,研究寨卡病毒侵染后病毒与宿主细胞蛋白质的相互作用(技术路线见上图),实验结果揭示了1224个蛋白3033多肽形成的相互作用网络(见下图a)。相互作用包括多肽加工和质量控制、囊泡方面的作用运输,RNA处理和脂质代谢。40%的 作用都是以新报道的相互作用。通过数据挖掘分析,揭示过氧化物酶体在ZIKV感染中的关键作用。病毒宿主蛋白相互作用网络图 温馨提示:积极防护 保护自己 戴口罩 勤洗手
  • 蛋白质分析仪的检测精度与影响因素
    蛋白质分析仪一种用于定量测定蛋白质含量的仪器,广泛应用于生物医学研究、药物开发和临床诊断等领域。检测精度是衡量蛋白质分析仪性能的重要指标,影响检测精度的因素有很多,本文将详细探讨这些因素及其对检测精度的影响。  一、检测精度的基本概念  检测精度是指仪器在测量过程中,测量值与真实值的一致程度。精度越高,说明测量结果越接近真实值。检测精度通常用相对误差、误差和标准偏差等指标来衡量。  二、影响检测精度的主要因素  1.仪器性能  -蛋白质分析仪的性能直接影响其检测精度。仪器的分辨率、灵敏度、线性范围和稳定性等参数对其精度有重要影响。高质量的仪器通常具有更高的检测精度。  2.操作规范  -操作规范与否对检测精度有很大影响。操作人员需严格按照仪器的操作规程进行操作,确保每一个步骤都符合要求,避免因操作不当引起的误差。  3.样品准备  -样品的准备工作,如样品的采集、处理和储存等,对检测精度也有重要影响。样品的代表性、纯净度和稳定性等因素都会影响较终的检测结果。  4.环境条件  -环境条件,如温度、湿度、气压和振动等,对检测精度有显著影响。仪器在不同的环境条件下可能表现出不同的性能,因此需要在适宜的环境下使用仪器,以确保检测精度。  5.校准与标定  -定期校准与标定是确保仪器检测精度的重要措施。通过校准,可以消除仪器在使用过程中由于漂移、老化等因素引起的误差,确保测量结果的准确性。  6.仪器维护  -仪器的日常维护与保养对检测精度也有重要影响。定期清洁、检查和更换仪器的易损部件,可以延长仪器的使用寿命,保持其良好的工作状态,从而提高检测精度。   三、提高检测精度的方法  1.选择高性能的仪器  -根据具体的检测需求,选择性能优良、精度高的仪器,以确保检测结果的准确性。  2.严格遵循操作规程  -操作人员需经过专业培训,掌握仪器的操作要领,严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当引起的误差。  3.规范样品准备  -样品的采集、处理和储存需按照相关标准和规范进行,确保样品的代表性和稳定性,避免因样品问题引起的误差。  4.控制环境条件  -在使用仪器时,尽量选择适宜的环境条件,避免在异常环境下使用仪器,以确保检测精度。  5.定期校准与标定  -定期对仪器进行校准与标定,消除仪器漂移、老化等因素引起的误差,确保仪器的测量精度。  6.加强仪器维护  -定期对仪器进行清洁、检查和维护,确保仪器处于良好的工作状态,延长其使用寿命,提高检测精度。  总之,蛋白质分析仪的检测精度受多种因素的影响,通过科学合理的管理和操作,可以显著提高其检测精度和应用效果。在实际应用中,应根据具体情况,采取有效的措施,确保仪器的较佳性能和应用效果。

比克白芷素相关的仪器

  • 仪器简介:作为全球最大的实验室过滤及超滤产品供应商,Millipore 可为您提供l. 0.5mL至1000L处理量的实验室除菌过滤装置,可用于血 清、组织培养基及其他溶液的除菌过滤。高通量,低吸附的除菌滤膜,使蛋白质损失最少。可选择即用式过滤器或可更换膜的过滤装置。2. 0.5mL至3000mL处理量的实验室超滤装置,用于蛋白质,核酸的分离、纯化、浓缩和脱盐,专利 的结构设计和新型的超滤膜,使超滤速度更快,产物回收率更高。单片超滤膜和膜包可清洗并反复使用。3. 高通量纯化系统,特别适合大规模样品纯化实验室的应用,可快速有效地同时处理多达96个样品,大大减轻了实验室的负担。主要产品包括:* Amicon 系列超滤离心装置: 浓缩,脱盐一部到位,* DNA Extraction Kit: 从琼脂糖凝胶中回收DNA,只需10分钟即可回收100bp-10,000kb DNA* Micropure -EZ:从DNA中去除常用的42种限制性内切酶,可与Amicon超滤离心装置连用,一步离心即可完成去酶,浓缩及脱盐。* Immobilon 系列转印膜: Ny+ 用于Southern和Northern Blotting PVDF 用于Western Blotting* ZipTip 微量固相萃取吸嘴:只需数秒即可纯化fmol至pmol的蛋白质样品,提高质谱分析的灵敏度* Montage Plasmid kit:用于质粒DNA纯化2 Montage BAC kit:用于BAC DNA纯化2 Montage SEQ kit:用于测序反应后PCR纯化* Montage In-Gel Digest Kit: 同时处理96个1-D或2-D胶中的蛋白质样品* Millex GP33: 超大面积,超高流速的针头式除菌过滤器。技术参数:1.96孔PCR 纯化板---纯化96个样品只需10分钟2.无须离心,只需真空抽干3.不需要使用任何有机试剂及任何盐溶液,也无须洗涤步骤4.纯化后的PCR样品回收率90%(500bp以上)5.纯化后的DNA纯度极佳--Primer的去除率98%主要特点:1.Albumin Deplete Kit--有效去除人血清中65%以上的白蛋2.预装好亲和层析小柱,只需15分钟离心,洗脱操作3.非特异性蛋白吸附极低4.提高低峰度蛋白质在电泳,层析及质谱分析中的解析度5.此Kit同样可适合于其他多种哺乳动物
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  • 最新款 Qubit Flex 八通道核酸/蛋白定量荧光计 已上市!Qubit 4 荧光计采用专门研制的荧光检测技术和Invitrogen™ Molecular Probes™ 染料。这些染料荧光只有与特异性的靶分子结合时,才能发射荧光信号,即使有游离核苷酸或降解核酸存在,这些染料仍能发挥作用。Qubit 4 荧光定量即便在低浓度下亦具有目前最高的DNA 和RNA 定量特异性和灵敏度。? 选择性 — Qubit 荧光定量采用Qubit 分析试剂盒,其包括专利的染料,只有与DNA、RNA或蛋白质结合时方可发出荧光。由于Qubit 技术只报告靶分子( 而不是杂质) 的浓度,因此这种特异性可以使您获得十分精确的结果? 灵敏性 — 最低仅需1 uL 样品,能精确可靠地定量浓度仅为10pg/L 的DNA 和12.5μg/mL 的蛋白质样本? 简单直观 — 反应灵敏的5.7 英寸彩色触摸屏,直观的导航按钮? 迅速 — 全新的双核处理器,5 秒内快速计算样品浓度,最多存储1000 个结果? 个性化 — 个性化设置常规应用,可通过MyQubit 软件和网络工具创建个性化assay,六国操作语言可供选择上市12 年来,Qubit 荧光计一直以其极高的准确度和灵敏性,受到全球上万个实验室的青睐。迄今为止,已经有17,500 篇有关Qubit 的文献引述。最新推出的Qubit 4 荧光计秉承上一代仪器的高准确性,不仅仅可精确测量样品DNA,RNA 和蛋白质含量,还拥有全新的功能,包括:? 适用全新RNA IQ assay — 快速可靠地检测RNA 完整性和质量? 数据导出 — 除U 盘和USB 连接电脑导出数据,还拥有WiFi 功能? 内置试剂计算器 — 快速计算配置工作溶液所需的染料和缓冲液Qubit 操作简单直观ubit RNA IQ Assay快速、准确地检测RNA 完整性和质量RNA 样品的质量评估对于下游的实验的成功尤为重要。全新上市的InvitrogenTM Qubit RNA IQ(Integrity & Quality )试剂盒和Qubit 4 荧光计配套使用,只需两步就可以准确区分完整和降解RNA,快速评估RNA 质量或降解程度。无需特殊的处理步骤,繁杂的样本制备或漫长的等待过程——最少仅需1 uL,浓度为0.5-1.5 ug/uL 的待测样品,即可在4 秒内获得RNA IQ 结果。Qubit RNA IQ 试剂盒采用两种独特的荧光染料——一种与大RNA,完整和/ 或结构RNA 结合,另一种选择性地结合较小、降解的RNA(图5),两种染料结合使用,可快速地评估RNA样品的完整性和质量。使用时,您只需将样本加入RNA IQ 工作液,然后在Qubit 4 荧光计上完成检测。检测结果会提供RNA 样品完整性和质量的总数值或RNA IQ#,以及样本中大小RNA 的百分比值(图6)。与其他RNA 质量分数类似,RNAIQ# 评分范围为1 到10,数值越大,说明RNA 的质量越高,完整性越好。 与电泳法相比,RNA IQ 检测法有何优势?Qubit RNA IQ 为检测RNA 样本是否降解提供一种快速简单的方法。与基于微流体芯片法比较,RNA IQ 法需要的设备便宜,操作简单,更重要的是检测所需的时间大大缩短。通常来说,完成12 个样品的检测,RNA IQ 法约需要10 分钟,而使用微流体法,约需要75 分钟。如果您只是需要简单评估RNA 样品是否降解,可以使用RNA IQ 法快速完成检测,但如果您需要获取具体的RNA 片段大小及分布信息,我们依然推荐您使用基于凝胶或微流体的电泳方法。RNA IQ 检测结果反映样本中大RNA 和/ 或结构RNA 和小RNA的百分比,其数值与电泳法结果正相关(图7)。然而,需要注意的是IQ# 值反映的是样本中大小RNA 的比值,由于计算原理不同,IQ# 值与其他质量评估方法得到的结果之间存在一些差异(图8)。对特定样本或下游应用,我们推荐您最开始同时使用RNA IQ 试剂盒和传统电泳法来确定测量值的相关性。官方渠道购买 — 品质保证,售后无忧从现在起,通过赛默飞世尔科技官方渠道购买全新Qubit 4 荧光计,即享三年免费退换。
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  • 蛋白质高速乳化机,蛋白质实验室乳化机,蛋白质高剪切乳化机一、蛋白质的结构: 蛋白质结构是指蛋白质分子的空间结构。蛋白质主要由碳、氢、氧、氮等化学元素组成,是一类重要的生物大分子,所有蛋白质都是由20种不同氨基酸连接形成的多聚体,在形成蛋白质后,这些氨基酸又被称为残基。蛋白质和多肽之间的界限并不是很清晰,有人基于发挥功能性作用的结构域所需的残基数认为,若残基数少于40,就称之为多肽或肽。要发挥生物学功能,蛋白质需要正确折叠为一个特定构型,主要是通过大量的非共价相互作用(如氢键,离子键,范德华力和疏水作用)来实现;此外,在一些蛋白质(特别是分泌性蛋白质)折叠中,二硫键也起到关键作用。为了从分子水平上了解蛋白质的作用机制,常常需要测定蛋白质的三维结构。由研究蛋白质结构而发展起来了结构生物学,采用了包括X射线晶体学、核磁共振等技术来解析蛋白质结构。二、蛋白质的优点: 人体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质参与。蛋白质保证机体健康最重要的营养素,它不仅影响机体组织如肌肉的生长,还参与激素的产生、免疫功能的维持、其他营养物质和氧的转运以及血红蛋白的生成、血液凝结,因此有着“营养素之首”的美誉。蛋白质摄入不足不仅会影响机体新陈代谢,还可能导致免疫功能低下,引发多种疾病。传统高蛋白饮食存在着许多弊端,摄入大量的脂肪容易使人过于肥胖。通过服用蛋白质补充蛋白质则能避免这方面的顾虑。三、蛋白质的溶解实验: 为了纯化细胞蛋白质,采用有效的方法进行细胞破碎和固液分离是必要的。它是全过程的一步,通常是将处于细胞不同位置的待纯化蛋白释放出来,溶入已知成分的溶液内。该步骤是目的蛋白初级分离纯化阶段的重要环节,它直接影响产物的回收率,也可能影响产物的纯度。四、蛋白质分解实验室原理:通过固体剪切力破碎组织和细胞,释放蛋白进入溶液。市售的匀浆器主要有四类,刀片式组织破碎匀浆器、内切式组织匀浆器、玻璃匀浆器和用于规模生产的髙压匀浆器。玻璃匀浆器的匀浆头(杵)有玻璃制的,也有特夫隆制的,既可以手动也可以电动。由于匀浆过程中蛋白质被蛋白酶降解的可能性较小,所以匀浆是简便、迅速和风险小的组织破碎方法,是实验室首先考虑的方法之一。(洽谈:)五、蛋白质高速乳化机设备简介可在实验室高速马达,可选配不锈钢带夹套工作腔或玻璃工作腔。独特的定转子结构,产生超强的剪切力,迅速减小液滴尺寸,处理物料更精细、更均匀。本机特征模拟在线工况进行循环或在线连续处理,具有高效均质无分散死角等特点。适用工艺实验室连续流处理,可对物料进行循环处理,完成在线分散、乳化、均质、混合。 参数功率: 500/710W电源: 220v,50/60Hz流量范围:1-5L/min (H2O)处理粘度:5000CP速度范围:10000-28000rpm温 度: 120℃转速显示: 刻度转速控制: 无级接触物料材质: SS316L标准工作腔:不锈钢无夹套工作腔标准工作头: 20DG机械密封材质:SiC、FKM、陶瓷进、出口外径:14(软管接口)工序类型:在线处理底座材质:SS304外形尺寸:500×150×500重 量:10kg六、太仓希德实验室高速乳化机管精细化工:颜料、燃料、涂料、油漆、塑料、树脂、油墨、糊料、浆料、热熔胶、阻燃剂、胶黏剂、整理剂、表面活性剂、均染剂、防粘剂、消泡剂、亮光剂、橡胶助剂、塑料助剂、燃料助剂、絮凝剂、混凝剂、表面活性剂、溶剂、硅油乳化、树脂乳化、炭黑分散、白炭黑石油化工:润滑油、重油混合、重油乳化、油包水、包油水、柴油乳化、改性沥青、乳化沥青、催化剂、蜡乳化农药化肥:化肥、农药乳化、农药助剂、农药中间体、药乳油、杀虫剂、除草剂、种衣剂、杀菌剂、植物激素、尿素、复合肥、乳油、湿性粉剂生物医药:细胞浆化、血清疫苗、蛋白质分散剂、药乳膏、抗生素、糖衣、各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、静滴液等日用化工:护肤霜、护肤膏、洗涤剂、防腐剂、美发用品、牙膏、日用香精、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等食品工业:食品添加剂、香精、香料、果汁、果酱、冰淇淋、乳制品、巧克力、芦荟、菠萝、芝麻、月饼馅、奶油、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品、麦乳精、番茄酱、花生酱、果冻、布丁、功能饮料、啤酒、鸡精、调味品等蛋白质高速乳化机,蛋白质实验室乳化机,蛋白质高剪切乳化机
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